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少學時下工程電磁場教學效果提升方法研究

2019-11-12 04:21:16白小玲
科技資訊 2019年22期

白小玲

摘? 要:工程電磁場作為電氣工程專業的重要基礎課程,其內容具有理論性強、數學推導多、理解難度大等特點,針對少學時情況下,提出了提高該課程教學效果的方法:注重課程引導、工程實例講解,提高學生學習積極性;教學內容整合、講解精簡有別,幫助學生構架課程知識體系;有限元軟件輔助教學,幫助學生更深入理解,并進一步提高學生實踐動手能力。

關鍵詞:工程電磁場? 少學時? 效果提升

中圖分類號:TM15-4;G642 ? ?文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2019)08(a)-0095-03

Abstract: As an important basic course of electrical engineering major, the content of engineering electromagnetic field has the characteristics of strong theory, many mathematical deductions and great difficulty to understand, etc. This paper aims at studying the methods to improve the teaching effect with fewer classes. Such as through paying attention to course guidance, studying engineering examples to improve students' enthusiasm for learning, integrating the teaching contents to help the students construct curriculum knowledge system, and auxiliary teaching of the finite element software to help the students to understand more deeply and further improve the practical ability of the students.

Key Words: Engineering electromagnetic field; Fewer classes; Improve the teaching effect

“工程電磁場”是電氣工程與自動化專業的專業必修課程,以“大學物理”“高等數學”等課程為基礎,讓學生獲得場的基本理論及分析方法知識,以培養學生對工程中的電磁現象具有分析問題、解決問題的綜合素質。同時,“工程電磁場”也是作為“電機與拖動”“電力系統繼電保護”“電力傳動控制系統-運動控制”“控制電機與特種電機及其控制系統”“電力系統分析”等一系列課程的先修基礎課程,可見其重要性。該文從“工程電磁場”教學內容理論性強、數學推導多、理解難度大等特點出發,針對少學時情況下,探索提升該課程教學效果的方法:主要從課程引入、課程知識體系構建、講解精簡有別、內容關聯講解幾方面進行內容整合,另外,結合實際應用分析以及有限元仿真工具豐富教學方法提高學生學習興趣,達到提升教學效果的目的。

1? 注重課程引入

學生對一門課程的初步印象和定位,對于后續教學過程中的接受程度以及教學效果等尤為重要,而“工程電磁場”的“難,掛科率高”的印象在學生中早已名聲在外,像這樣還沒有開始就已經有很大的思想包袱,在課堂上就愈加感到學習困難,特別是在32/40學時的少學時、內容多的情況下,學生接受起來更加困難,甚至有學生直接放棄學習,認為這門課本來就很難,學不學都一樣弄不懂,大家都學不懂也沒有什么好擔心的。因此,在課程開始前,一方面,可以借助先修課程的先驗知識基礎,盡可能地向學生說明課程的主要學習內容、學習方法、學習目的,以及與先修課程先驗知識的關聯性、延伸性,多采用提問啟示、實驗演示、懸念設計或事例引入等方法,調動學生學習興趣和積極性;另一方面,“工程電磁場”的“難”很大部分在于抽象難于理解,因此,在教學環節中,可廣泛借助三維建模、動畫展示、實例視頻等多媒體演示方法,幫助學生理解,比如,在學習散度定理和斯托克斯定理時,其中的通量、環量概念、閉合面構成體、閉合路徑構成面元的理解,對于這兩個定理的數學表達就顯得尤為重要,而這兩個定理的掌握情況,又可以關聯到后續麥克斯韋方程組的積分形式和微分形式變換中。因此,即使在少學時情況下,仍然需要保證基礎知識點剖析和知識點關聯引入的講解時間。

2? 課程內容精簡有別、結構整合統一

“工程電磁場”這門課程主要是運用電磁場論的物理建模以及數學理論,對靜電場、恒定磁場、時變電磁場、電場波等場問題進行分析,在這過程中,涉及到的庫倫定律、安培定律、電磁感應定律,以及數學分析中的矢量分析、坐標變換、場的梯度等知識在先修課程大學物理以及高等數學中都有講解,因此,在少學時情況下,這些內容簡要說明即可。對于場源—媒質—場量、散度定理、斯托克斯定理、亥姆霍茲定理、麥克斯方程組等知識點,應重點放在幫助學生理解其物理含義,以及如何進行應用方面。除此之外,對于電場能量、磁場能量、電場力、磁場力、不同媒質邊界條件等相似分析方法的知識點,也可以在教學推導過程中精講一個就行。

另外,針對靜電場、靜磁場以及動態電場和動態磁場問題,麥克斯韋方程組作為理論指導主線[1,2],是整個宏觀電磁場理論核心,掌握好該方程組,結合亥姆霍茲定理、散度定理和斯托克斯定理,對于幾個典型電磁場環境的分析和模型建立就容易得多[3,4],因此,這部分內容應放在重中之重進行講解。

例如:在麥克斯韋第一方程式(1)中,第一項取決于導電媒質中的傳導電流,第二項用于描述真空、惰性氣體等空間中運動電荷形成的運流電流,第三項為考慮電場和磁場間的耦合作用,即用于動態電磁場問題,由于傳導電流和運流電流存在的物質條件不同,因此,式(1)中第一項和第二項不能同時存在;對于恒定磁場,場源恒定電流不隨時間變化,式(1)中描述的與時間相關的物理項就應該舍去(或考慮為零),就很容易得到導電媒質通過恒定電流引起的恒定磁場的數學模型可表示為式(2)。因此,應加強麥克斯韋方程組的數學形式以及物理意義的講解,確保學生理解透徹,然后再針對不同的電磁場問題進行學習,就把“工程電磁場”課程的主要教學內容進行了有效關聯,也有利于學生理解和運用。典型教材有高等教育出版社出版、由謝處方、饒克謹主編的《電磁場與電磁波》[5]、由倪光正主編的《工程電磁場原理》[6]。

(1)

(2)

3? 結合先驗知識和應用實例

“工程電磁場”將實際電磁裝置中的電磁現象和過程,通過采用電磁場的物理模型,根據產生電場、磁場的場源(電荷、電流),和場源所處的環境也就是媒質,分析場源與場量(電場強度、磁場強度以及相關物理量)間的關系和基本規律;這與在電工電子裝置中,采用理想化的電路模型,根據電源、電路元件(電阻、電容、電感)特性,以電壓和電流作為基本分析物理量,分析電源激勵下電路響應間的關系、基本規律等電路分析中的先驗知識有很多共通之處,在教學過程中,注重與先驗知識的關聯講解,往往會事半功倍。

比如,在討論恒定電流形成的恒定電場和恒定磁場問題時,恒定電流可看作由直流電源提供,傳導電流可看作直流電路中通過的電流,學生在“大學物理”課程中已經有平行平面電場、傳導電流產生的磁場分布等先驗知識,再來討論電極系統、不同媒質分界面電場、磁場的邊界條件就更容易理解得多;再比如,在學習電磁場能量問題時,可以結合變壓器的鐵心結構,分析其材質、尺寸等參數選擇的依據,認識渦流損耗和集膚效應的產生以及特性。另外,大量的電磁技術應用視頻資料,可借助學習通、雨課堂、智慧課堂等教學平臺共享,供學生課下觀看學習,既不占用課堂教學時間,還可以進一步地在教學平臺上提出問題進行討論。

4? 有限元仿真輔助教學

“工程電磁場”是深入地研究宏觀電磁現象和電磁過程的基本規律和分析計算方法,從生活中常見的電磁現象擴展到在雷達、衛星通信、遙感、無線電能傳輸等應用領域,也讓學生了解這門課程的實際應用領域。有限元仿真輔助教學是“工程電磁場”課程形象化教學的重要方法之一[7-10],有限元仿真工具可以以圖表、曲線、場矢量空間分布、動態結果等方式展現電磁場場量,能夠讓學生更形象更深入的理解電磁場現象,也便于學生在后續相關領域的科研及工作的開展。

在少學時情況下,可先從課程中的典型實例仿真分析入手,讓學生熟悉有限元分析中模型構建、邊界條件設置、激勵(場源)設置、仿真結果提取等分析流程。在這過程中,不但幫助學生理解電磁場分析應考慮的主要因素,還啟發學生思考不同因素對電磁場的影響。比如,常見的同軸電纜的電場和磁場分布問題,若按照麥克斯韋方程組分析,需要分區域進行計算;借助有限元仿真工具,建立同軸電纜三維模型(如圖1所示),設置場源、求解對象、求解區域,可以很直觀地得到各個場量的分布情況和變化曲線(如圖2所示),還可以更改三維模型的參數設置,對比不同場量的仿真結果,并用理論進行結果分析。在這過程中,不僅能夠加深學生對于電磁場問題場源、場量、場空間三要素的理解,更能鍛煉學生的實踐動手能力和問題分析能力。

5? 結語

工程電磁場課程在電類學科中具有重要地位,而學生在學習該課程時又遇到很多問題,該文針對“工程電磁場”課程內容抽象、數學推導復雜等特點,針對少學時的教學安排,結合自身的教學經驗,提出從課程有效引入、課程內容整合、章節關聯講解、課堂穿插有限元仿真等方面,幫助學生理解掌握課程內容,提高學生對電磁場問題的建模分析能力和學習積極性,達到提升少學時下工程電磁課程教學效果的目的。

參考文獻

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[3] 王彬,陳德智.淺論亥姆霍茲定理在電磁場理論中的貫穿作用[J].物理與工程,2007,17(5):18-19.

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[5] 謝處方,饒克謹.電磁場與電磁波[M].4版.北京:高等教育出版社,2006.

[6] 倪光正.工程電磁場原理[M].北京:高等教育出版社,2016.

[7] 陳執平.本科電磁場教學中引入ANSYS的嘗試[J].大學物理,2010,29(7):32-35.

[8] 陳艷,陳新.基于QI標準線圈的磁諧振無線充電系統仿真研究[J].電腦知識與技術,2015,11(10):207-209.

[9] 盛洪江,李越林.Ansys在工程電磁場課程教學中的應用[J].電腦知識與技術,2016,12(15):164-165.

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